RU2482247C2 - Способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью и арматурный элемент с периодической поверхностью - Google Patents

Способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью и арматурный элемент с периодической поверхностью Download PDF

Info

Publication number
RU2482247C2
RU2482247C2 RU2011121123/03A RU2011121123A RU2482247C2 RU 2482247 C2 RU2482247 C2 RU 2482247C2 RU 2011121123/03 A RU2011121123/03 A RU 2011121123/03A RU 2011121123 A RU2011121123 A RU 2011121123A RU 2482247 C2 RU2482247 C2 RU 2482247C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rope
reinforcing element
impregnated
bundles
polymer binder
Prior art date
Application number
RU2011121123/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011121123A (ru
Inventor
Христофор Авдеевич Джантимиров
Петр Христофорович Джантимиров
Вероника Христофоровна Джантимирова
Original Assignee
Христофор Авдеевич Джантимиров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Христофор Авдеевич Джантимиров filed Critical Христофор Авдеевич Джантимиров
Priority to RU2011121123/03A priority Critical patent/RU2482247C2/ru
Publication of RU2011121123A publication Critical patent/RU2011121123A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2482247C2 publication Critical patent/RU2482247C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacturing Of Tubular Articles Or Embedded Moulded Articles (AREA)
  • Reinforcement Elements For Buildings (AREA)
  • Ropes Or Cables (AREA)

Abstract

Способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью и арматурный элемент с периодической поверхностью. Изобретение направлено на создание высокотехнологичного гибкого неметаллического арматурного элемента для ненапряженных и преднапряженных бетонных конструкций. Указанный технический результат достигается тем, что способ изготовления арматурного элемента с периодической поверхностью включает размещение жгутов, выполненных из длинномерных минеральных волокон толщиной 5-50 мкм и/или нитей из них, в виде ленты с плотностью в сечении жгута 2-20 тысяч текс, располагают их в продольном направлении и сплетают в канат одинарным или двойным плетением. Арматурный элемент выполнен в виде каната из ленточных жгутов. Жгуты выполняют из волокон толщиной 5-50 мкм и/или нитей из них, в виде ленты с плотностью в сечении жгута 2-20 тысяч текс, и прочностью на растяжение 0,6-2,0 ГПа. Площадь сечения каната не более 1,2 nА, где n - число жгутов, А - площадь сечения одного жгута. Канат могут сплетать из жгутов, пропитанных полимерным вяжущим, или сплетенный канат пропитывают цементным или полимерным вяжущим, при этом площадь сечения плетеного каната не должна превышать более чем на 20% суммарной площади жгутов. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к строительству, а именно к арматурным элементам для сборных и монолитных, обычных и предварительно напряженных бетонных конструкций, армированных неметаллической арматурой, и способам их изготовления.
Известен способ изготовления неметаллической арматуры, заключающийся в формовании вытяжкой с одновременной пропиткой твердеющим материалом, например эпоксидной смолой, сплошного жгута из базальтового ровинга с одновременной навивкой на него в противоположных направлениях двух жгутов, образующих винтовую периодическую поверхность арматурного элемента [1].
Недостатками известного способа изготовления арматурного элемента являются пониженные прочность и модуль упругости на растяжение арматурного элемента, вызванные большой долей связующего в общей массе материала элемента, и получение жесткого на изгиб элемента. Поскольку стержень и жгуты не переплетены между собой, а только склеены пропиточной эпоксидной массой, прочность этого соединения недостаточна. Наружные жгуты не участвуют в работе внутреннего стержня. Жесткий на изгиб элемент нетехнологичен при использовании в качестве напрягаемой арматуры, элемент трудно стыковать и анкеровать на упоры стендов.
Известен арматурный элемент, выполненный из ровинга базальтового волокна, пропитанного полимерной смолой, например эпоксидной [1]. Центральный арматурный стержень диаметром 5-25 мм выполнен из непрерывных волокон, вокруг которого для улучшения сцепления с бетоном выполнены две спирали из аналогичного материала и расположенные в противоположных направлениях. Спирали и стержень жестко соединены между собой общей пропиточной матрицей, например - эпоксидной смолой. Стержень могут выполнять из волокон с различными механическими свойствами, например, добавляют углеродное волокно к базальтовому.
Недостатками известного арматурного элемента являются недостаточное сцепление с бетоном и низкая огнестойкость, а также ограниченные возможности использования его как преднапряженной арматуры в бетонных конструкциях, из-за нетехнологичности изготовления изделий, в частности, в связи с проблемой крепления концевых анкерных устройств, несвариваемости стеклопластика, повышенной хрупкости и изгибной жесткости арматуры, а также высокая стоимость арматуры из-за трудоемкости изготовления и содержания большого количества связующего.
Наиболее близким к предлагаемому способу изготовления и арматурному элементу являются способ изготовления и неметаллическая стержневая арматура, состоящая из двух связанных между собой слоев минерального волокна, причем волокна наружного слоя навиты на волокна внутреннего слоя. Внутренний слой является рабочим и выполняется из непрерывных волокон [2].
Для использования арматурного элемента в качестве напрягаемого его выполняют с металлическим сердечником и пропитывают полимерным связующим, что приводит к недостаткам, присущим жесткой арматуре.
Недостатком элемента является плохое сцепление с бетоном, невозможность равномерного натяжения арматуры до необходимой степени напряжения в бетонных конструкциях из-за неравномерности растяжения слоев ровинга, имеющих различную направленность волокон.
Техническая задача заключается в расширении технологических возможностей изготовления арматурных элементов из гибких волоконных материалов для преднапряженного армирования, снижении себестоимости, а также в создании гибкого неметаллического арматурного элемента с возможностью предварительного натяжения его до 400-1000 МПа, с повышенным модулем упругости на растяжение, повышенной огнестойкостью и высокой степенью сцепления с бетонной матрицей при снижении трудоемкости его изготовления.
Поставленная задача решается таким образом, в способе изготовления арматурного элемента с периодической поверхностью, включающем размещение жгутов из длинномерных минеральных волокон, соединение их между собой, согласно изобретению, жгуты выполняют из волокон толщиной 5-50 мкм и/или нитей из них, в виде лен с плотностью в сечении жгута 2-20 тысяч текс, располагают их в продольном направлении и сплетают в канат одинарным или двойным плетением. Причем, канат могут сплетать из жгутов, пропитанных полимерным вяжущим, или сплетенный канат пропитывают цементным или полимерным вяжущим, или сплетенный канат пропитывают цементным или полимерным вяжущим после его фиксации на стенде до или после натяжения при изготовлении предварительно напряженных бетонных изделий.
Кроме того, поставленная зада решается также таким образом, что арматурный элемент с периодической поверхностью, включающий связанные между собой жгуты из длинномерных минеральных волокон, согласно изобретению, выполнен в виде каната, сплетенного из ленточных жгутов, состоящих из продольных волокон толщиной 5-50 мкм, или нитей из них, с плотностью волокон в сечении жгута 2-20 тысяч текс и прочностью на растяжение 0,6-2,0 ГПа площадью сечения каната не более 1,2 nА, где n - число жгутов, А - площадь сечения одного жгута. Причем, арматурный элемент может быть снабжен, по крайней мере, одним концевым анкерным устройством, или снабжен анкерными устройствами, расположенными по длине арматурного элемента с шагом 0,5-1,5 м, канат может быть сплетен из жгутов, пропитанных водосовместимым замасливателем, например, крахмалом, или может состоять из ленточных жгутов, пропитанных полимерным связующим, или канат может быть пропитан полимерным связующим. Кроме того, канат может быть пропитан цементным или полимерным вяжущим в растянутом состоянии после его натяжения при изготовлении предварительно напряженных бетонных изделий. При этом канат сплетен из жгутов, выполненных из различных материалов, например из базальтового и стекловолокна, при этом длина каждого жгута должна быть пропорциональна модулю упругости используемого волокна.
Предлагаемый арматурный элемент отличается от известного тем, что выполнен в виде каната, сплетенного из ленточных жгутов, состоящих из продольных волокон толщиной 5-50 мкм, или нитей из них, с плотностью волокон в сечении жгута 2-20 тысяч текс, прочностью на растяжение 0,6-2,0 ГПа и площадью сечения не более 1,2 nА, где n - число жгутов, А - площадь сечения одного жгута. Для повышения жесткости на растяжение в сечении каната могут быть жгуты из различных материалов, например стекла, базальта и др. При этом для обеспечения их совместной работы длина жгутов в составе каната должна приниматься пропорционально модулю упругости материала. В зависимости от способа пропитки жгутов, элемент может быть выполнен абсолютно гибким (канат, веревка), упругим (упругая проволока) или жестким (стержень).
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что жгуты выполняют из волокон толщиной 5-50 мкм и/или нитей из них, в виде ленты с плотностью в сечении жгута 2-20 тысяч текс, располагают их в продольном направлении и сплетают в канат одинарным или двойным плетением. Причем, канат могут сплетать из жгутов, пропитанных полимерным вяжущим, или сплетенный канат пропитывают цементным или полимерным вяжущим, при этом площадь сечения плетенного каната не должна превышать более чем на 20% суммарной площади жгутов.
Такое выполнение неметаллического арматурного элемента технологично и не требует больших затрат при формирования элемента из продольных жгутов, выходящих после обработки замасливателем или после пропитки полимерным вяжущим. При этом использование именно базальтовых и/или стеклянных волокон, а также их однонаправленность расположения в жгуте, обеспечивает возможность напряжения арматурного элемента до величин, достаточно близких к их прочности. При этом плотность жгутов 2-10 тысяч текс и низкая плотность плетения каната 1,2 nА без крутых перегибов жгутов обеспечивают их целостность, а также возможность пропитки полимерным или цементным раствором непосредственно на стендах до или в процессе бетонирования и достижения надежного сцепления с бетонной матрицей конструкции. При этом расход полимерного вяжущего значительно снижается по сравнению с известными техническими решениями.
Жгут с предлагаемыми параметрами при пропитке полимерной композицией не становится жестким, а остается достаточно гибким длинномерным арматурным элементом, который может быть намотан на катушку, или смотан в бобины и может в таком виде транспортироваться к месту изготовления предлагаемого каната.
Канат, состоящий из нескольких жгутов и пропитанный вяжущим, становится достаточно жестким элементом и может использоваться как обычная стальная арматура.
Канаты изготавливают на заводах путем плетения жгутов на текстильных станках. Некоторые операции, например пропитка полимерным и/или цементным вяжущим, могут производиться непосредственно на стенде для изготовления бетонных изделий.
Кроме того, на концах и по длине арматурного каната могут легко выполняться, или крепиться анкерные приспособления, в том числе концевые для фиксации натяжения арматуры при изготовлении преднапряженных бетонных изделий и уширениями жгутов для улучшения сцепления с бетоном по длине конструкции.
Техническим результатом является создание гибкого, неметаллического, работающего на растяжение и изгиб арматурного элемента, огнестойкого, с повышенным сцеплением с бетонной матрицей, легко анкеруемого и стыкуемого, с пониженной себестоимостью и повышенным модулем упругости на растяжение 80-200 ГПа. Кроме того, обрезки такого арматурного элемента являются экологически чистыми отходами и могут быть подвергнуты переработке и повторному использованию, например в качестве фибры.
Указанные свойства присущи канатам, сплетенным из базальтоволоконных и стекловолоконных ленточных жгутов, состоящих из «тонких, утолщенных и грубых» в соответствии с текстильной классификацией волокон толщиной 5-50 мкм. Волокна предварительно могут быть объединены в нити, крученные или комплексные.
Изобретение поясняется чертежом.
На фиг.1 представлен арматурный неметаллический элемент; фиг.2 - то же, что на фиг.1 - вариант выполнения каната с уширениями жгутов.
Арматурный элемент для предварительно напряженных бетонных конструкций выполнен в виде плетенного каната 1, состоящего из продольных жгутов 2, состоящих из базальтовых и/или стеклянных 3, или нитей из них. Канат имеет концевое анкерное устройство 4. По длине каната 1 на центральном жгуте 5 для повышенного сцепления с бетоном могут быть выполнены анкерующие узлы или уширения 6. Кроме анкерующих функций, уширения 6 выполняют роль спейсеров, раздвигающих жгуты 2 и улучшающих условия их сцепления с цементной матрицей изделия.
Способ осуществляют следующим образом.
Канаты 1 могут изготавливаться в виде длинномерных тросов, а поставляться на заводы ЖБК на катушках, а также изготавливаться в виде отрезков, кратных длине стенда или изделия. На концах арматурного элемента 1 могут быть выполнены концевые анкерные устройства 4 для закрепления на стенде или в армируемой конструкции.
Концевые устройства 4 в виде крюков или петель могут быть завязаны или заплетены на концах каната 1 или закреплены спайкой, например, серной композицией. Концевые анкерные устройства 4 могут быть выполнены, например, из базальтопластика или металла.
При производстве базальтовых и стеклянных волокон 3 их поверхность для предотвращения распушивания обычно покрывают замасливателем. Замасливатель придает волокнам 3 скользкость и снижает сцепление волокна с цементной матрицей. Для уменьшения этого негативного эффекта в предлагаемом изобретении предусмотрено выполнение периодической поверхности за счет образования систематических неровностей поверхности элемента.
Плотное плетение канатов из жгутов приводит к снижению прочности из-за неизбежных перегибов. В предлагаемом элементе плотность плетения ограничивается условием недопустимости увеличения сечения каната более 20% по сравнению с общей площадью сечения жгутов.
Плоские ленточные жгуты 2 толщиной 1-2 мм могут пропитываться твердеющим материалом, например полимерцементным раствором или полимерной смолой, при этом сохранять гибкость и возможность плетения в канаты.
Гибкие канаты чрезвычайно технологичны, поэтому предлагается пропитывать их вяжущим после размещения на стенде до или после натяжения на упоры. В этих случаях удобно применять цементный или полимерцементный пропиточный раствор. Пропитка может выполняться сплошной или прерывистой по длине элемента.
Для повышения продольной жесткости на растяжение канаты 1 могут составляться из разномодульных жгутов 2, например базальтовых и углеродных, причем для обеспечения совместной работы в составе каната, длина жгута на единице длины каната пропорциональна модулю упругости.
Предлагаемый способ реализуется в следующей технологической последовательности.
Готовые жгуты с заданной плотностью, изготовленные на заводах базальтоволокна, поставляют в катушках. Три-восемь катушек со жгутами помещают в специальный станок для плетения канатов. Канаты сплетают с заданной плотностью, чтобы создать периодичную поверхность и, при этом, не допустить резких перегибов волокон. Канаты плетутся из жгутов, обработанных замасливателем при изготовлении или пропитанных вяжущим, допускающим упругие деформации при плетении и напряжении.
Вариант способа - после сплетения жгутов готовый канат пропитывают в ванне и обрабатывают до затвердения.
Вариант способа - канаты пропитывают непосредственно на стенде для изготовления железобетонных изделий или на строительной площадке.
В этом случае, пропитку выполняют до или после натяжения каната.
Наиболее эффективно использование предлагаемого арматурного элемента в качестве преднапрягаемой арматуры сборных бетонных изделий, изготавливаемых на железобетонных заводах на длинных стендах по технологии безопалубочного формования.
Арматурные элементы изготавливают в виде канатов на заводах и поставляют в катушках, бобинах, барабанах и т.п.
Канат 1 плотностью 4-20 тысяч текс длиной несколько километров легко размещается на катушках диаметром около одного метра. Несколько катушек с канатами размещают на рельсовой тележке для разворачивания арматуры на длинных стендах безопалубочного формования предварительно напряженных бетонных изделий. Концы канатов закрепляют в начале силового стенда с помощью концевых устройств или путем цанговых захватов, или путем временной пайки легкоплавким материалом. Затем катушки на тележке перемещают вдоль стенда, разматывая канаты, а другие концы канатов закрепляют на второй стороне стенда. Затем выполняют натяжение канатов путем приложения усилия от гидравлических домкратов на смещаемый конец стенда. Растягивают канаты до контролируемого блокировочного напряжения 400-1000 МПа и фиксируют. Затем по стенду пропускают установку для бетонирования изделия, которая формует изделия из жесткой бетонной смеси. В передней части установки размещают емкость с полимер-цементным раствором, через которую пропускают канаты 1 для пропитки в процессе формования изделия. После набора прочности бетона, бетонные изделия распиливают на проектные размеры алмазной пилой, при этом происходит передача усилия от растянутой арматуры на бетон изделия.
В случае применения для пропитки канатов вяжущего, требующего длительного времени или температуры, пропитка выполняется как отдельная операция после напряжения канатов перед бетонированием.
Пропитка растянутого элемента цементным вяжущим позволяет максимально сблизить по величине деформации арматуры и матрицы, так как предельные деформации цементного материала при растяжении чрезвычайно малы.
Источники информации
1. Патент РФ №2194135, E04C 5/07, публ. 10.12.2002.
2. Патент РФ №35640, E04C 5/07, публ. 18.08.2003 г. /прототип/.

Claims (12)

1. Способ изготовления арматурного элемента с периодической поверхностью, включающий размещение жгутов из длинномерных минеральных волокон и соединение их между собой, отличающийся тем, что жгуты выполняют из волокон толщиной 5-50 мкм и/или нитей из них, в виде ленты с плотностью в сечении жгута 2-20 тысяч текс, располагают их в продольном направлении и сплетают в канат одинарным или двойным плетением.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что канат сплетают из жгутов, пропитанных полимерным вяжущим.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что сплетенный канат пропитывают цементным или полимерным вяжущим.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что сплетенный канат пропитывают цементным или полимерным вяжущим после его фиксации на стенде до или после натяжения при изготовлении предварительно напряженных бетонных изделий.
5. Арматурный элемент с периодической поверхностью, включающий связанные между собой жгуты из длинномерных минеральных волокон, отличающийся тем, что выполнен в виде каната, сплетенного из ленточных жгутов, состоящих из продольных волокон толщиной 5-50 мкм, или нитей из них, с плотностью волокон в сечении жгута 2-20 тысяч текс, прочностью на растяжение 0,6-2,0 ГПа и площадью сечения не более 1,2 nА, где n - число жгутов, А - площадь сечения одного жгута.
6. Арматурный элемент по п.5, отличающийся тем, что он снабжен по крайней мере одним концевым анкерным устройством.
7. Арматурный элемент по п.5, отличающийся тем, что он снабжен анкерными устройствами, расположенными по длине арматурного элемента с шагом 0,5-1,5 м.
8. Арматурный элемент по п.5, отличающийся тем, что канат сплетен из жгутов, пропитанных водосовместимым замасливателем, например крахмалом.
9. Арматурный элемент по п.5, отличающийся тем, что состоит из ленточных жгутов, пропитанных полимерным связующим.
10. Арматурный элемент по п.5, отличающийся тем, что канат пропитан полимерным связующим.
11. Арматурный элемент по п.10, отличающийся тем, что канат пропитан цементным или полимерным вяжущим в растянутом состоянии после его натяжения при изготовлении предварительно напряженных бетонных изделий.
12. Арматурный элемент по п.5, отличающийся тем, что канат сплетен из жгутов, выполненных из базальтового или стекловолокна, при этом длина каждого жгута пропорциональна модулю упругости используемого волокна.
RU2011121123/03A 2011-05-26 2011-05-26 Способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью и арматурный элемент с периодической поверхностью RU2482247C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121123/03A RU2482247C2 (ru) 2011-05-26 2011-05-26 Способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью и арматурный элемент с периодической поверхностью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121123/03A RU2482247C2 (ru) 2011-05-26 2011-05-26 Способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью и арматурный элемент с периодической поверхностью

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011121123A RU2011121123A (ru) 2012-12-10
RU2482247C2 true RU2482247C2 (ru) 2013-05-20

Family

ID=48790071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011121123/03A RU2482247C2 (ru) 2011-05-26 2011-05-26 Способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью и арматурный элемент с периодической поверхностью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2482247C2 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579053C2 (ru) * 2014-08-14 2016-03-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" Неметаллический арматурный элемент с периодической поверхностью и способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью
RU2585313C2 (ru) * 2014-07-01 2016-05-27 Дмитрий Александрович Васенин Технологическая линия для производства композитной арматуры и гибких связей, композитные арматура и гибкие связи (варианты)
RU2620510C1 (ru) * 2016-04-19 2017-05-26 Юлия Алексеевна Щепочкина Способ изготовления стеклопластиковой арматуры
RU2620699C2 (ru) * 2015-01-28 2017-05-29 Общество с ограниченной ответственностью "ЯрСтрой" Стержень из непрерывных волокон
RU2622957C1 (ru) * 2016-04-19 2017-06-21 Юлия Алексеевна Щепочкина Способ изготовления стеклопластиковой арматуры
RU2625823C1 (ru) * 2016-04-19 2017-07-19 Юлия Алексеевна Щепочкина Способ изготовления стеклопластиковой арматуры
RU2681970C1 (ru) * 2018-03-06 2019-03-14 Валерий Николаевич Николаев Монтажная петля
RU216986U1 (ru) * 2022-10-31 2023-03-13 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") Арматура композитная волоконная с серным связующим

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04366258A (ja) * 1991-06-14 1992-12-18 Mitsui Constr Co Ltd 可撓性構造用材料
EP0586707A1 (en) * 1992-02-27 1994-03-16 Sumitomo Chemical Company, Limited Electric hardening material, uses of the same and method of practically using the same
WO2007053038A1 (en) * 2005-11-04 2007-05-10 Bba Blackbull As Reinforcement for concrete elements and system and method for producing reinforced concrete elements
RU83785U1 (ru) * 2009-02-09 2009-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческое научно-производственное объединение "Уральская армирующая компания" Стержень композитный
RU96146U1 (ru) * 2010-03-25 2010-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческое научно-производственное объединение "Уральская армирующая компания" Композитный арматурный элемент (варианты)
RU2405092C2 (ru) * 2008-12-26 2010-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческое научно-производственное объединение "Уральская армирующая компания" Композитная арматура

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04366258A (ja) * 1991-06-14 1992-12-18 Mitsui Constr Co Ltd 可撓性構造用材料
EP0586707A1 (en) * 1992-02-27 1994-03-16 Sumitomo Chemical Company, Limited Electric hardening material, uses of the same and method of practically using the same
WO2007053038A1 (en) * 2005-11-04 2007-05-10 Bba Blackbull As Reinforcement for concrete elements and system and method for producing reinforced concrete elements
RU2405092C2 (ru) * 2008-12-26 2010-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческое научно-производственное объединение "Уральская армирующая компания" Композитная арматура
RU83785U1 (ru) * 2009-02-09 2009-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческое научно-производственное объединение "Уральская армирующая компания" Стержень композитный
RU96146U1 (ru) * 2010-03-25 2010-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческое научно-производственное объединение "Уральская армирующая компания" Композитный арматурный элемент (варианты)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585313C2 (ru) * 2014-07-01 2016-05-27 Дмитрий Александрович Васенин Технологическая линия для производства композитной арматуры и гибких связей, композитные арматура и гибкие связи (варианты)
RU2579053C2 (ru) * 2014-08-14 2016-03-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" Неметаллический арматурный элемент с периодической поверхностью и способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью
RU2620699C2 (ru) * 2015-01-28 2017-05-29 Общество с ограниченной ответственностью "ЯрСтрой" Стержень из непрерывных волокон
RU2620510C1 (ru) * 2016-04-19 2017-05-26 Юлия Алексеевна Щепочкина Способ изготовления стеклопластиковой арматуры
RU2622957C1 (ru) * 2016-04-19 2017-06-21 Юлия Алексеевна Щепочкина Способ изготовления стеклопластиковой арматуры
RU2625823C1 (ru) * 2016-04-19 2017-07-19 Юлия Алексеевна Щепочкина Способ изготовления стеклопластиковой арматуры
RU2681970C1 (ru) * 2018-03-06 2019-03-14 Валерий Николаевич Николаев Монтажная петля
RU216986U1 (ru) * 2022-10-31 2023-03-13 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") Арматура композитная волоконная с серным связующим
RU2799215C1 (ru) * 2022-11-29 2023-07-04 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") Способ изготовления композитных арматурных изделий
RU2810345C1 (ru) * 2023-04-25 2023-12-27 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") Композитный элемент для армирования ледовых сооружений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011121123A (ru) 2012-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2482247C2 (ru) Способ изготовления неметаллического арматурного элемента с периодической поверхностью и арматурный элемент с периодической поверхностью
US5846364A (en) Reinforced concrete structure, reinforcing device, and method for producing same
JP5953554B2 (ja) 高強力繊維線材及び該高強力繊維線材を有してなる複合材
JP6129963B2 (ja) 高強力繊維複合材及びストランド構造体並びにマルチストランド構造体
JP5758203B2 (ja) 紐状強化繊維複合体およびコンクリート補強筋材並びにブレース材
JPH03103561A (ja) 構造用ロッドの製造方法
RU2455436C1 (ru) Арматурный элемент для предварительно напряженных бетонных конструкций
WO2013032416A2 (ru) Способ производства композитной арматуры и устройство для его осуществления
RU2612284C1 (ru) Арматура композитная
CN111535178A (zh) 一种可用于夹片锚固的预应力frp筋及其制备方法
JP6199440B2 (ja) 高強力繊維線材及び該高強力繊維線材を有してなる複合材
JPH0132058B2 (ru)
JPH0533278A (ja) 炭素繊維強化複合材料からなるロープおよびその製造方法
JP3967957B2 (ja) 繊維強化樹脂製撚線の製造法
RU2520542C1 (ru) Композитная стеклопластиковая арматура (варианты)
RU2287431C1 (ru) Способ изготовления композитной арматуры
JP2933102B2 (ja) 繊維補強材とその製造方法および同補強材を用いた構造用材料
RU117462U1 (ru) Сборная бетонная свая
JP4336432B2 (ja) せん断補強用熱可塑性樹脂被覆frp筋、せん断補強用熱可塑性樹脂被覆frp筋の製造方法
RU213506U1 (ru) Гибкая связь из композитного материала
AU2021104691A4 (en) FRP reinforcement bar with improved recycled glass coating
RU2818634C1 (ru) Комбинированный металловолоконный канат
WO2024005663A1 (ru) Гибкая связь из композитного материала
RU203161U1 (ru) Композитный арматурный стержень на основе базальтового трощеного ровинга
RU159026U1 (ru) Композитная арматура

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140527